型号:

LM2904BAIDDFR

品牌:TI(德州仪器)
封装:TSOT-23-8
批次:两年内
包装:-
重量:-
其他:
LM2904BAIDDFR 产品实物图片
LM2904BAIDDFR 一小时发货
描述:IC: operational amplifier; 1.2MHz; Ch: 2; TSOT23-8;
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商品单价
梯度内地(含税)
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0.831
3000+
0.77
产品参数
属性参数值
放大器数双路
最大电源宽度(Vdd-Vss)36V
增益带宽积(GBP)1.2MHz
输入失调电压(Vos)2mV
输入失调电压温漂(Vos TC)3.5uV/℃
压摆率(SR)500V/ms
输入偏置电流(Ib)10nA
输入失调电流(Ios)500pA
噪声密度(eN)40nV/√Hz@1kHz
共模抑制比(CMRR)100dB
输入失调电流温漂(Ios TC)10pA/℃
静态电流(Iq)300uA
输出电流20mA
工作温度-40℃~+125℃
单电源3V~36V

LM2904BAIDDFR 产品概述

LM2904BAIDDFR 是德州仪器(TI)的一款双路运算放大器,封装为 TSOT-23-8,适合对低噪声、低偏置电流和宽电源电压要求较高的单电源应用场景。该器件在宽温度范围下保持稳定性能,可用于工业和汽车级环境的信号调理、传感器放大与模拟前端设计。

一、主要性能参数概览

  • 放大器通道数:双路
  • 增益带宽积 (GBP):1.2 MHz
  • 共模抑制比 (CMRR):100 dB
  • 噪声密度 (eN):40 nV/√Hz @ 1 kHz
  • 输入失调电压 (Vos):2 mV(典型)
  • 输入失调电压温漂 (Vos TC):3.5 μV/°C
  • 输入偏置电流 (Ib):10 nA
  • 输入失调电流 (Ios):500 pA;Ios 温漂:10 pA/°C
  • 压摆率 (SR):500 V/ms
  • 静态电流 (Iq):300 μA
  • 输出电流能力:20 mA
  • 单电源工作电压范围:3 V ~ 36 V(最大电源差 Vdd–Vss:36 V)
  • 工作温度范围:-40 ℃ ~ +125 ℃
  • 封装:TSOT-23-8

以上参数反映了器件在低噪声、较高共模抑制和宽电源兼容性方面的平衡表现,适合对精度和功耗有综合要求的系统。

二、应用场景建议

  • 传感器信号调理:温度、压力、流量等传感器的低频、小信号放大,得益于低噪声与较低偏置电流。
  • 工业控制与数据采集前端:100 dB 级 CMRR 有利于抑制共模干扰,提高测量精度。
  • 汽车与电源管理系统:宽电源电压范围及高温工作能力适合车载或广泛电压条件下应用。
  • 便携与电池供电设备:300 μA 的静态电流在双路放大器中维持较低功耗。
  • 驱动小型执行器或指示灯:20 mA 的输出电流可直接驱动小负载或后级级联放大器。

三、封装与硬件实现要点

  • 封装为 TSOT-23-8,占板面积小,适合空间受限的便携或密集布局设计。
  • 布局建议:近电源引脚放置消耦电容(如 0.1 μF 贴片),采用短回路宽地线以降低寄生和噪声。
  • 对于低偏置电流应用,输入端应避免大漏电路径,使用高阻抗 PCB 材料和打孔/焊盘清洁处理可降低泄漏。
  • 热管理:尽管静态功耗低,但在高温和高输出电流下需考虑 PCB 散热路径。

四、设计注意事项与优化建议

  • 电源旁路:为保证低噪声性能,应在电源近端放置低 ESR 的陶瓷电容并与较大容量电容并联,抑制供电纹波。
  • 输入保护:若存在超过电源范围的输入脉冲,应增加限流或钳位元件(如串联电阻或 TVS)保护输入。
  • 稳定性:增益带宽为 1.2 MHz,压摆率 500 V/ms,闭环增益和输入电容需配合选择反馈元件,避免因外加电容引起振荡。
  • 温漂补偿:若系统对直流漂移极为敏感,可通过热敏校准或在放大器周围加入低温漂电阻网络进行补偿。
  • 共模范围与输出摆幅:在具体电路中请参考原厂数据手册确认输入共模范围及输出靠近电源轨的能力,以便合理选择参考地与偏置点。

五、典型电路与使用场景示例

  • 低噪声前置放大器:用于微伏级信号放大,配合低阻值反馈网络可充分利用 40 nV/√Hz 的噪声优势。
  • 单电源单端放大:在 3 V~36 V 单电源系统中实现非反相增益配置,适合电池供电或汽车系统。
  • 差分信号调理:结合差分到单端电路,借助高 CMRR 提高共模干扰抑制,提升后级 ADC 的测量精度。

六、总结

LM2904BAIDDFR 以其双路集成、低噪声、较高 CMRR、低静态电流和宽电源电压范围,适合工业、汽车与便携式信号调理应用。设计时注意电源去耦、输入保护与反馈网络的稳定性优化,可在保证精度的同时获得可靠的长温度范围性能表现。有关输入共模范围、输出摆幅极限等详细限制,建议参考 TI 官方数据手册以获得完整规范与典型应用电路。